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专家访谈
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【Cell子刊】蛋白质RAF1的结构揭示:开发抗肺癌新药的关键步骤
9月1日发表在《Molecular Cell》上的一项新研究的结果为设计RAF1降解剂打开了一扇机会之窗,这些降解剂无论是单独使用还是与KRAS抑制剂联合使用,都可以在KRAS癌基因诱导的肺腺癌患者中产生重要的治疗效果。 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1097276522007973?v...
【Cell子刊】麻省理工最新研究:“贪吃鬼”神经元,看到食物就发亮
“食物是人类社会互动和文化习俗的核心。“南希·坎维舍(Nancy Kanwisher)说,“食物是我们文化认同,宗教实践和社会互动以及人类所做的许多其他事情的许多元素的核心。”这些发现基于一个大型公共数据库的分析,该数据库通过人类大脑对一组10,000张图像的反应,提出了许多关于这种神经群体如何以及为什么发展的额外问题。在未来的研究中,研究人员希望探索人们对某些食物的反应是如何根据他们的好恶...
【Cell子刊】免疫基因组分析——预测食管癌新辅助化疗反应
针对上述情况,近日,来自日本理化学研究所综合医学中心(Riken Center for Integrative Medical Sciences)等机构的研究者开发了一种基于机器学习的诊断模型,来用于预测ESCC患者对铂类新辅助化疗(NAC)的反应。 该模型综合考虑了转录组学、免疫及拷贝数变异(CNV)方面的相关因素(也包含了吸烟状态等其他指标),并将这些因素结合到...
【Cell子刊】戒烟新方法!利用神经编码提高尼古丁厌恶感!
研究通过抑制输入和多巴胺神经元本身上尼古丁受体的脱敏都有助于减少奖励途径中的多巴胺信号传导,然后减少愉悦感,因此产生行为厌恶。该研究发布于《Neuron》,描述了尼古丁厌恶所涉及的大脑回路。 https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(22)00608-0?_returnURL 介导尼古丁厌恶作用...
【Cell子刊】你的免疫力需要充值吗?新冠免疫力可以查询“余额”了
该研究于8月4日发表于Cell Reports Methods期刊。 一个简单、便捷的测试 Li于2019年秋季加入科赫综合癌症研究所(Koch Institute for Integrative Cancer Research),主要研究血细胞发育及血细胞癌变。当SARS-CoV-2病毒出现后,Li开始思考如何帮助抗击新冠大流行。那时,已...
【Cell子刊】新方法!利用基因嵌入鉴定阿尔茨海默病的风险基因
贝勒的研究人员确定PLEC和UTRN是阿尔茨海默症的“新的以及未被怀疑的候选基因”。该研究发布于《Cell Genomics》。 https://www.cell.com/cell-genomics/fulltext/S2666-979X(22)00104-5#secsectitle0010 新算法GeneEMBED 01 芝...
【Cell子刊】肝癌的超强代谢有弱点——促成新联合治疗策略
宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的研究人员的一项研究表明,肝癌的快速生长会导致其能量产生和细胞形成过程变得具有易感性,而这点可以被利用以确立一种新的联合治疗策略。 这项研究于8月2日发表在《Cell Metabolism》杂志上,研究人员提出,原发性肝癌的主要类型——肝细胞癌(HCC)会通过某种方式改变其代谢,使其易受关键分子精氨酸供应中断的影响。不考虑导致癌症的特定基因突变,这种对...
【Cell子刊】肠道是如何进行自我替换和修复的?
为了在吸收所需营养的同时充当抵御病原体的强大屏障,肠道内壁必须保持每天再生。在肠道内常驻的干细胞则负责满足这种持续修复和补充的需要,但每个干细胞的工作皆需符合肠道的整体状况和当前需求。干细胞错误的工作决策和运作不协调可能会引发肠道疾病和癌症。探索干细胞是如何协调工作的,能为肠道修复提供更深入的了解。 洛克菲勒基金会的科学家们发表了一项新的研究,他们发现干细胞能够整合周围环境的线...
【Cell子刊】皮肤不好?很可能和你的肠道有关!
加州大学旧金山分校的研究人员的一项新研究揭示了肠道炎症不仅会破坏消化系统,还会破坏皮肤。在这个发现中,主角是特化的免疫细胞和居住在肠道和皮肤内的细菌群落(微生物群)。 科学家们越来越意识到,肠道微生物群的紊乱会影响身体的其他部位。并且紊乱还与患哮喘、类风湿关节炎、多发性硬化症等疾病的风险增加有关。 5月31日发表在《Cell Reports》上的一项研究中,研究团队调...
【Cell子刊】千万别打扰了蛋白质的“懒散”凝聚——新角度探索疾病机制
近几十年来,由于基因组学的发展,人们知道了许多疾病是由基因突变所引发的。然而,研究者们依然没有完全弄清楚突变是如何导致了疾病的发生——突变究竟改变了细胞内部的什么物质,进而引发了疾病症状?找出这个问题的答案,即疾病机制(disease mechanism),不仅有助于我们加深对疾病的了解,也对疾病的治疗及预防至关重要。比如,若已知某一个突变产生了某种有缺陷的蛋白质,并由该蛋白引发了某种疾病;...
【Cell子刊】突破性发现!上皮细胞是如何癌变的——推进早期癌症药物治疗靶点!
上皮细胞分布在身体的表面和器官上,它可以通过一种被称为“根尖挤压(apical extrusion)”的机制清除不健康或异常的细胞来保护自己免受癌症的侵害。在这种机制中,周围的健康细胞强行从细胞层中清除受损的上皮细胞。然而,当根尖挤压的防御被某种力量克服时,上皮细胞会癌变且具有侵袭性,这一过程是如何发生的仍然尚未知晓。 目前,大阪大学的一个研究小组在《当代生物学》上发布了一篇题为...
【Cell子刊】对抗HIV,免疫系统只需两步验证
该研究结果发表在2022年7月8日的《分子细胞》(Molecular Cell)上,具体阐述了两步分子策略,该策略意在暴露HIV-1的同时将先天免疫反应转化为行动。该发现可能会影响HIV治疗和疫苗的药物开发,并影响我们对先天免疫反应如何与其他相关领域(包括阿尔茨海默氏症等神经退行性疾病)的理解。 https://www.cell.com/molecular-ce...
【Cell子刊】告别肥胖——让你的小肠微生物规律起来!
肠道微生物组的组成振荡对于正常的外周昼夜节律至关重要,在饮食诱导的肥胖 (DIO) 中这两种节律都被扰乱了。尽管时间限制喂养 (TRF) 可以维持昼夜节律的同步性并保护DIO,但其对盲肠肠道微生物组动力学的影响是不太大的。因此,肠道的其他区域,尤其是回肠,肠促胰岛素和胆汁酸信号的连接处,可能会在调节外周昼夜节律中发挥重要作用。该研究证明了饮食和喂养节律对小鼠回肠微生物组组成和转录组的影响。DIO ...
【Cell子刊】抗癌T细胞会“累趴”——基因编辑找出元凶!
当连续数月面对强大的敌人时,免疫系统的T细胞会变得疲劳。无论是对抗癌症还是慢性感染的T细胞,随着时间的推移,它的效果会越来越差,这种现象被科学家称为“T细胞衰竭”。现在,格莱斯顿研究所(Gladstone Institutes)和斯坦福大学的研究人员揭示了耗竭的T细胞中翻转的基因开关。在这个过程中,他们发现了如何防止这种免疫衰竭,这是向着改进癌症免疫治疗迈出的重要一步。该论文发表在《Canc...
【Cell子刊】发现胰腺癌细胞中触发转移性的“分子开关”
现在,纽约长老会医院/哥伦比亚大学欧文医学中心Herbert Irving综合癌症中心(HICCC)的研究人员发现了一种蛋白,其表达水平在PDA细胞中作为原发癌生长和转移扩散之间的“分子开关”发挥作用。这项研究“Methionine oxidation activates pyruvate kinase M2 to promote pancreatic cancer metastasis”于...
【Cell子刊】新冠病毒25种“内部”蛋白质,或将成为疫苗新靶点
目前,不管是研究人体对SARS-CoV-2病毒的免疫力,还是探索新冠疫苗开发,刺突蛋白及其他病毒表面蛋白的抗体反应一直是研究者所关注的重点。但是,对于免疫力和疾病预后来说,能识别病毒内部蛋白质的抗体,也同等重要。近日,来自匹兹堡大学、佐治亚理工学院和埃默里大学的研究者完成的一项新研究支持了这个说法。 此项研究题为“Antibodies targeting conserved n...
【Cell子刊】免疫细胞帮助促进肿瘤生长?肿瘤产生的蛋白改变了免疫细胞的攻击!
研究人员重点研究了肿瘤微环境——肿瘤招募的血管和其他细胞的生态系统,为它们提供营养物质,帮助它们生存。“肿瘤也招募免疫细胞,”Cedars-Sinai的研究科学家、放射肿瘤学和生物医学科学助理教授、该研究的资深作者Jlenia Guarnerio博士说。“这些免疫细胞应该能够识别并攻击肿瘤细胞,但我们发现肿瘤细胞分泌一种改变其生物学特性的蛋白,所以它们实际上不是杀死肿瘤细胞,而是做相反的事情...
【Cell子刊】南开团队利用NO在防止血管移植体钙化问题上取得突破!
血管搭桥手术继续使用自体移植物,并且经常遭受供体移植物短缺的困扰。来自猪静脉的去细胞化异种移植物具有丰富的可用性和低免疫原性。由于再生不足和不良的病理重塑,移植结果远非令人满意。研究人员将硝酸盐功能化的假体掺入去细胞化的猪静脉移植物中,以制造具有局部递送一氧化氮(NO)的生物杂交血管移植物。持续的NO递送通过调节内源性干/祖细胞(SPC)分化有效地促进了内皮化,并抑制了内膜增生和血管钙化。 ...
【Cell子刊】“破坏性作用”的血细胞竟对肠道健康至关重要!
莫纳什大学的一项合作发现,嗜酸性粒细胞(一种通常与哮喘和过敏相关的白细胞)在维持健康的肠道中发挥着重要作用。 来自莫纳什临床医学院的Nicola Harris教授与卡尔加里大学的Kathy McCoy教授和来自瑞士的科学家合作,得出了这一令人惊讶的发现。他们的论文“Small intestinal resident eosinophils maintain gut homeost...
【Cell子刊】发现脑损伤后的修复机制——神经元和神经胶质协同驱动神经再生!
中风和创伤性脑损伤最具破坏力的一点是:失去的神经元永远不能被替代。这意味着,根据损伤的部位,患者可能会遭受关键的运动或认知功能的长期损害,如语言和记忆。 但大脑确实能够产生新的神经元。它拥有一些特殊的细胞,叫做神经干细胞,这些细胞部分会在组织受损时被激活。可不幸的是,虽然许多细胞开始再生过程,但只有一小部分干细胞被完全激活。因此,新生成的神经元数量稀少,而损伤后存活下来的并能够在损伤部位重...